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金属材料在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力称为韧性。通常采用冲击试验,即用一定尺寸和形状的金属试样在规定类型的冲击试验机上承受冲击载荷而折断时,断口上单位横截面积上所消耗的冲击功表征材料的韧性:αk=/F单位J/cm2或Kg·m/cm2,1Kg·m/cm2=9.8J/cm2αk称作金属材料的冲击韧性,为冲击功,F为断口的原始截面积。5.疲劳强度限金属材料在长期的反复应力作用或交变应力作用下(应力一般均小于屈服限强度σs),未经显著变形就发生断裂的现象称为疲劳破坏或疲劳断裂,这是由于多种原因使得零件表面的部造成大于σs甚至大于σb的应力(应力集中),使该部发生塑性变形或微裂纹,随着反复交变应力作用次数的增加,使裂纹逐渐扩展加深(裂纹尖端处应力集中)导致该部处承受应力的实际截面积减小,直至部应力大于σb而产生断裂。在实际应用中,一般把试样在重复或交变应力(拉应力、压应力、弯曲或扭转应力等)作用下,在规定的周期数内(一般对钢取106~107次,对有金属取108次)不发生断裂所能承受的大应力作为疲劳强度限,用σ-1表示,单位MPa。除了上述五种常用的力学性能外,对一些要求严格的材料,例如航空航天以及核工业、电厂等使用的金属材料,还会要求下述一些力学性能:蠕变限:在一定温度和恒定拉伸载荷下,材料间缓慢产生塑性变形的现象称为蠕变。通常采用高温拉伸蠕变试验,即在恒定温度和恒定拉伸载荷下,试样在规定时间内的蠕变伸长率(总伸长或残余伸长)或者在蠕变伸长速度相对恒定的阶段,蠕变速度不超过某规定值时的大应力,作为蠕变限,以表示,单位MPa,式中τ为试验持续时间,t为温度,δ为伸长率,σ为应力;或者以表示,V为蠕变速度。高温拉伸持久强度限:试样在恒定温度和恒定拉伸载荷作用下,达到规定的持续时间而不断裂的大应力,以表示,单位MPa,式中τ为持续时间,t为温度,σ为应力。金属缺口敏感性系数:以Kτ表示在持续时间相同(高温拉伸持久试验)时,有缺口的试样与无缺口的光滑试样的应力之比:式中τ为试验持续时间,为缺口试样的应力,为光滑试样的应力。或者用:表示,即在相同的应力σ作用下,缺口试样持续时间与光滑试样持续时间之比。抗热性:在高温下材料对机械载荷的抗力。
铜为基体的合金均称为铜合金。铜合金的品种很多(如各种黄铜、青铜及白铜),用途很广。但是,由于铜的储藏量有限,使用方面受到一定的限制。在某些工业部门过去用铜合金制造的零件,现已改用其他材料(如铝合金、塑料或其他)制造。
特点:轻量而坚固、成本低、无磁力、可以被很好的抛光、的抗腐蚀性、易加工、660度熔点、可回收利用。加工工艺:铝容易被一次加工成型,分批大批量生产对于它来说也没有问题。加工铝的方式包括拉伸工艺,金属铸造工艺,机加工(等同于冷加工),金属冲压工艺。用途:交通工具骨架、飞行器零部件、厨房用具、包装以及家具。铝也经常被用以加固一些大型建筑结构,比如伦敦皮卡迪利广场上的爱神雕像,以及纽约克莱斯勒汽车大厦的顶部等,都曾用铝质加固材料。
高纯金属指的是提纯度高于一般工业生产用金属纯度的金属。例如,一号工业高纯铝(L-01)的纯度为99.90%,再高于此纯度者称为高纯铝。高纯金属主要用于研究和其他用途。不同金属的高纯度成分标准是不同的。随着现代技术的迅速发展,对高纯金属的要求愈来愈高。因为杂质元素对金属的性质影响大,如一般认为铬是脆性金属,实践明,高纯铬是可以塑性变形的。因此,研究金属元素的物理化学性质需要高纯金属。对于制造半导体化合物的原材料如镓、锗、铟、砷、硅等要求纯度物高,常在99.999%以上,以称超高纯金属。少量杂质对锆的性质影响大,因此用于原子反应堆的锆,其纯度要求很高。